2024-10-11
В основном существует три типа термомагнитных выключателей:
Типичное время срабатывания термомагнитного выключателя составляет около 10 миллисекунд.
Термомагнитный выключатель срабатывает, когда ток, протекающий через него, превышает его номинальную мощность.
Термомагнитный выключатель защищает электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий, а GFCI защищает людей от поражения электрическим током, вызванного замыканиями на землю.
В заключение отметим, что термомагнитные выключатели являются надежным и универсальным решением для электрической защиты. Они обеспечивают защиту от перегрузок, коротких замыканий, замыканий на землю и дуговых замыканий. Если вам необходимо защитить цепь от любого из этих условий, рассмотрите возможность использования термомагнитного автоматического выключателя от Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. Наша компания предоставляет качественную электротехническую продукцию более 20 лет. Свяжитесь с нами по адресуsales8@cnspx.comчтобы узнать больше.1. Койрала Д., Кумар С. и Шейх И. (2020). Исследование и анализ термомагнитных выключателей. Международный журнал перспективных исследований в области электротехники, электроники и приборостроения, 9 (4), 2108–2114.
2. Ким Х.Дж., Юнг С.И. и Чон И.С. (2019). Анализ характеристик термомагнитного расцепления низковольтного выключателя. Журнал электротехники и технологий, 14 (1), 405-411.
3. Ган, Ю.К., Анг, К.В., и Чай, Т.К. (2018). Повышение производительности термомагнитного выключателя – анализ и сравнение. В 2018 г. 7-я Международная конференция по проектированию энергетических и энергетических систем (CPESE) (стр. 267-271). IEEE.
4. Чжан Л., Ван К., Ван Л., Ли Х. и Дай Ф. (2017). Интеллектуальная диагностика неисправностей термомагнитного выключателя. Физический журнал: серия конференций, 896, 012081.
5. Чжао Дж. и Ву Дж. (2016). Термический анализ термомагнитного выключателя 3P2D на основе динамических характеристик. В 2016 г. состоялась 8-я Международная конференция IEEE по силовой электронике и управлению движением (IPEMC-ECCE Asia) (стр. 3356-3360). IEEE.
6. Цай Л. и Чжан З. (2015). Анализ электромагнитных характеристик малогабаритного магнитного выключателя с воздушным зазором на основе механизма термомагнитной связи. Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия, 73 (1), 012048.
7. Чен Л., Цзя Х. и Ду Дж. (2014). Исследование мгновенной защиты термомагнитного выключателя на основе технологии обнаружения переходных процессов. В 2014 г. Международная конференция по технологиям энергосистем (POWERCON) (стр. 1654-1658). IEEE.
8. Ван Х. и Чен З. (2013). Исследование тепловых характеристик полупроводникового термомагнитного выключателя N-Pole. В 2013 г. Международная конференция по электрическим машинам и системам (ICEMS) (стр. 2977-2981). IEEE.
9. Ван Дж., Мо Ю. и Чен Дж. (2012). Анализ автоматического выключателя на основе термомагнитного. В 2012 г. прошла 7-я Международная конференция по информатике и образованию (ICCSE) (стр. 527-529). IEEE.
10. Чжан М., Гао Ю. и Ян Л. (2011). Исследование нового интеллектуального термомагнитного выключателя с быстрой изоляцией неисправностей. В 2011 г. Международная конференция по электрической информации и технике управления (ICEICE) (стр. 5091-5095). IEEE.